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[互连技术]使用霍尔效应传感或磁场传感技术的应用

【导读】随着支持技术的增强,使用霍尔效应传感或磁场传感技术的应用目前已变得有效。本技术文档介绍了霍尔效应技术,并对应用进行了回顾,特别是区分霍尔传感器IC 的主要类型以及它们可以支持的各种传感行为。此外,它还探讨了一些使能技术,例如信号处理方面的进步,这些技术使该技术比早期更加强大。这使得非接触式霍尔应用的极高可靠性优势能够在比以往更广泛的范围内得到应用。 随着支持技术的增强,使用霍尔效应传感或磁场传感技术的应用目前已变得有效。本技术文档介绍了霍尔效应技术,并对应用进行了回顾,特别是区分霍尔传感器IC

[RF/微波]电流传感器磁场干扰管理

【导读】本文介绍 Allegro 的 ACS71x 电流传感器集成电路 (IC),无需集中器,可控制并地减少外部磁场干扰。这些器件可以通过简单的布局步骤提高小电流差异化的性能。ACS71x 设备中的当前路径。电流沿任一方向通过 U 形环路并绕过霍尔元件 (X)。U 形环安装在 SOIC8 封装中的芯片下方。 本文介绍 Allegro 的 ACS71x 电流传感器集成电路(IC),无需集中器,可控制并地减少外部磁场干扰。这些器件可以通过简单的布局步骤提高小电流差异化的性能。 ACS71x 设备中的当前路径。电流沿任一方向通过 U 形环路并绕过霍尔元件(X)。U 形环安装在 SOI

[通用技术]数字温度计和磁场检测器

【导读】理论上,人们可以简单地将测试仪连接到两个传感器的输出,读取输出电压并将其转换为有效的温度和磁场测量结果。当然,使用微控制器,操作更简单,并且还可以将数据存储在内存中。两个传感器提供的电压必须使用适当的公式转换为各自的物理量。 现在我们可以谈谈数字温度计和磁场检测器的两个电路图如何与LM35和OH49E集成电路配合使用(图4)。 图 4:温度传感器和磁场检测器的示意图(Giovanni Di Maria) 两个图均提供 5 V 电源。输出端子必须连接到微控制器的 ADC。电阻R1根据LM35数据手册计算得出,其关系式如下: 理论上,人

[传感技术]Crocus Technology推出宽动态范围TMR磁场传感器

Crocus Technology是拥有专利磁性逻辑单元? (MLU) 技术的隧道磁阻传感器 (TMR) 的领先开发商,日前该公司宣布推出CT219磁场传感器。凭借业界领先的技术,在闭环配置中使用时,CT219 以其非接触性,高灵敏度和宽动态范围的特性超越了现有同类型元器件。CT219可以更安全处理高电流系统,用于取代电流互感器时可显著减少系统尺寸和重量,同时利于开发更紧凑和环保的技术设计。CT219还可高精度测量磁场诱发的线性距离运动,用于诸如齿轮测量、伺服控制运动系统、打印机、汽车和机器人等应用。主要产品优势包括

[传感技术]智能位置反馈的焊接免疫磁场传感器

焊接是一个恶劣的环境。高温和飞溅的火花会造成热损伤,焊接飞溅物会粘在传感器和电缆上,影响其功能。高焊接电流会产生磁干扰场,这也会影响传感器的功能。而我们的抗干扰的BMF 415KW磁场传感器就不会出现这种情况。它是专门为气动驱动器设计的,气动驱动器用于焊接领域的应用。它的抗焊接火花电缆有助于提高设备的正常运行时间。为了提高过程的安全性,传感器可以检测到磁干扰场并将其抑制。IO-Link接口可用于读取综合诊断数据,并获得诸如设备状态或当前环境条件等信息。特点

[传感技术]磁场定位系统

“智能工厂”拥有复杂的生产线,具有很高的灵活性。当需求和规格不断变化时,很难整合所需过程并确保产品质量。持续关注过程变得至关重要。抓具、压印机和换刀器中的传感器在此过程中起着至关重要的作用。它们确保了基本操作速度、精确度和灵活性。巴鲁夫的新型 BMP 磁场定位系统让您监控连续的工作过程,可靠且无磨损。磁场定位系统帮助您掌控各种过程,确保所有工件同步加工,始终保持高能效。从而,各种不同应用下的过程可靠性和自动化品质均得到提高:无论您需要控制汽车行业的装配,还是要适应包装行业不断变

[传感技术]45.22万高斯!中国团队刷新稳态强磁场世界纪录

据介绍,45.22万高斯是目前全球范围内可支持科学研究的最高稳态磁场,原世界纪录是1999年由美国国家强磁场实验室创造,其混合磁体产生45万高斯,至今已保持纪录23年之久。稳态强磁场是物质科学研究需要的一种极端实验条件,是推动重大科学发现的“利器”。在强磁场实验环境下,物质特性会受到调控,有利于科学家们发现物质新现象、探索物质新规律。世界科技强国一直重视强磁场实验条件建设,目前国际上有五大稳态强磁场实验室,分布于美国、法国、荷兰、日本以及中国合肥

[传感技术]中国刷新稳态强磁场世界纪录

此前的纪录由美国国家高磁场实验室的混合磁铁创造在1999年创造,其磁场强度为45T。磁场图这个45.22T的混合磁体由一个嵌套在一个内径为32毫米的超导外延中的电阻性内芯组成。尽管面临许多障碍,该团队在2016年成功建造了该混合磁体,当时产生了40T的中心磁场并使其成为全球第二个40T级别的磁体。显而易见,40T并不是终点。此后,该团队继续追求更强的磁场。SHMFF研究团队“为了实现更高的磁场,我们创新了磁体的结构并开发了新的材料,”SHMFF所在的中科院合肥物理研究所

[传感技术]新加坡科学家开发了新技术,利用磁场在实验室中培育肉类

据发表在《生物材料》杂志上的论文,新加坡国立大学(NUS)研究人员发现了一种用磁铁刺激动物细胞来培育细胞肉的新方法。这项新技术简化了细胞肉的生产过程,可以减少对动物产品的依赖,更加绿色、清洁、安全,并更具成本效益。为了培育基于细胞的肉类,需要动物血清来促进动物细胞的生长和增殖。动物血清通常是胎牛血清(FBS),这是在屠宰怀孕母牛的时候,通过心脏穿刺采血获取的胎牛的血清。在当前基于细胞的肉类生产过程中,这是一个关键、但却残酷又昂贵的步骤。血清中的多种分子都来自被屠宰的动物体内的肌肉,但

[传感技术]用于超灵敏磁场传感器的梯形石墨烯

图显示(左)梯状单层石墨烯形成的概念。这类似于亚洲广泛用于农业的梯田。(右)钛酸锶(STO,左上)和裸 STO 基板(右下)上石墨烯梯状形态的原子力显微镜图像。学分:先进材料新加坡国立大学的物理学家开发了一种灵敏的二维 (2-D) 磁场传感器,它可以潜在地改进用于数据存储应用的纳米级磁畴的检测。磁阻 (MR) 是由于外部磁场的影响而引起的材料电阻变化,已广泛用于磁传感器、磁存储器和硬盘驱动器。然而,在使用巨型 MR (GMR) 或隧道 MR (TMR) 自旋阀的传统基于三维 (3-D) 材料的磁传感器中,磁场的可检测信号随其

[传感技术]中科院沈阳自动化所空间无磁伸展臂助力国产量子磁力仪实现全球磁场测量

感谢IT之家网友 情系半生nh 的线索投递! IT之家 11 月 14 日消息,据中科院国家空间科学中心发布消息,我国首台自主研发的量子磁力仪载荷 ——“CPT 原子磁场精密测量系统”于 7 月 27 日搭载空间新技术试验卫星(SATech-01)成功发射。11 月 7 日,国产量子磁力仪载荷的空间无磁伸展臂在轨成功展开,载荷进入在轨长期工作阶段,目前已经获取了五天的有效探测数据,成功实现了全球磁场测量。国产量子磁力仪载荷的空间无磁伸展臂由中国科学院沈阳自动化研究所研发。无磁伸展臂入轨后于 7 月

[传感技术]沈阳自动化所空间无磁伸展臂助力国产量子磁力仪实现全球磁场测量

  【仪表网 仪表研发】据中科院国家空间科学中心发布消息,我国首台自主研发的量子磁力仪载荷——“CPT原子磁场精密测量系统”于7月27日搭载空间新技术试验卫星(SATech-01)成功发射。11月7日,国产量子磁力仪载荷的空间无磁伸展臂在轨成功展开,载荷进入在轨长期工作阶段,目前已经获取了五天的有效探测数据,成功实现了全球磁场测量。?  国产量子磁力仪载荷的空间无磁伸展臂由中国科学院沈阳自动化研究所研发。无磁伸展臂入轨后于7月28日完成了锁紧机构解锁,在舱外暴露环境下储存3个多月后,成功实现了一次性展开

[传感技术]实现全球磁场测量 我国自主研发量子磁力仪载荷首次建功

  据中科院国家空间科学中心发布消息,日前,我国首台自主研发的量子磁力仪载荷——“CPT原子磁场精密测量系统”成功实现全球磁场测量,使我国量子磁力仪的空间应用研究进入新阶段。?  地球磁场测量在国土安全、矿藏及能源勘测、地球环境监测等领域都有着重大作用。作为量子精密测量领域的重要分支,量子磁测量已经成为现代磁场测量的重要工具,而量子磁力仪正是依据近现代量子物理原理,借助实验原子物理学方法对磁场实现精密测量的仪器设备。?  CPT原子磁场精密测量系统由中国科学院国家空间科学中心太阳活动和

[传感技术]预算327.3万 同济大学采购闭循环低温强磁场光学物性测量系统

  闭循环低温强磁场光学物性测量系统可实现低温强磁场下对材料及样品等的光学及电学等多种物理性能的研究和表征,如低温强磁场下的光学显微、光谱特性分析、光电性质探测、光磁效应表征等等,为物质科学领域的基础性研究平台,可广泛应用于物理、材料、化学、微电子、半导体等多个学科领域的前沿研究工作。?  近日,同济大学委托上海国际招标有限公司组织公开招标,采购闭循环低温强磁场光学物性测量系统1套,预算总计327.3万元。潜在投标人应在上海国际招标有限公司网站获取招标文件,并于2023年01月29日 10点30分

[传感技术]科学岛团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展

  【仪表网 仪表研发】近日,中科院合肥研究院安光所高晓明研究员团队在静态磁场法拉第旋转光谱研究方面取得新进展,相关研究成果以《基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器》为题发表在国际TOP期刊Analytical Chemistry上。?  法拉第旋转光谱(FRS)通过检测沉浸在外部纵向磁场中的气体介质所引起的线偏振光偏振状态的变化,从而实现对基态或上电子态具有磁偶极矩的顺磁性分子的高灵敏度检测。该光谱检测方法对水汽、CO2等抗磁性分子具有天然的免疫力,这使得其表现出高度的样品特异性。同时,由于采用了一对

[传感技术]中科院安光所在静态磁场法拉第旋转光谱研究中取得突破

  【化工仪器网 项目成果】近日,中科院合肥研究院安光所研究团队成功研发出一种基于稀土永磁体的静态磁场法拉第旋转光谱传感装置,解决了法拉第旋转光谱的高功耗等问题。相关研究成果以《基于环形阵列永磁体的法拉第旋转光谱NO2传感器》为题发表在国际TOP期刊Analytical Chemistry上。??  法拉第磁旋转光谱利用的是分子吸收线在磁场的作用下产生塞曼分裂而引起的磁致双折射效应,实现对基态或上电子态具有磁偶极矩的顺磁性分子的高灵敏度检测。具有灵敏度高、零背景和不受水汽、二氧化碳等非顺磁性分子干

[传感技术]科学家提出基于静态磁场法拉第旋转光谱的新型NO2传感器

静态磁场原理图 FRS NO2传感器。来源:曹源低功率法拉第旋转光谱(FRS)二氧化氮(NO2)基于环形阵列永磁体的传感器是由中国科学院合肥物理科学研究院高晓明教授领导的研究人员提出的,根据发表在《分析化学》上的一项研究。FRS通过检测浸入外部纵向磁场中的气体介质引起的线偏振光偏振状态的变化来检测顺磁性分子。它不受CO等抗磁性分子的干扰2和 H2O,因此它表现出很高的物种特异性。此外,由于使用了一对近交叉的偏振片,因此它具有非常高的检测灵敏度,可以很大地控制激光强度噪声。当前的FRS信号主要由螺线管线圈

[传感技术]磁场分布测试仪TY2200表磁分布自动测试系统

 磁场分布测试仪TY2200磁场分布测试仪TY2200是一款专用于自动测量磁性材料与电机转子表面磁场分布的系统,主要由测试平台(内置数字特斯拉计、探头定位装置、旋转卡盘、运动控制器)、计算机及软件等组成。磁场分布测试仪具有设计先进、简单实用、操作方便等特点;可对样品的表面进行全自动三维扫描,并自动计算磁材的表磁分布、各极的磁参量、绘制表磁分布曲线。主要应用环型样品测试:可测量圆柱型永磁、多极磁环、磁瓦、大中小型电机转子、磁辊等样品。测量表磁参数:极数、极性、磁极的峰值、角度、面积、宽度、

[传感技术]研究揭示地球如何避免变成火星那样的荒凉贫瘠行星

地球的“秘密武器”是它的磁层,它保护地面上的生命免受危险的宇宙辐射。然而,在5.65亿年前,地球的磁场强度大幅下降,降至今天强度的10%。对我们来说,幸运的是,磁场在寒武纪生命大爆发之前恢复了强度,当时在很短的时间内出现了各种各样的新动物物种。磁场到底为什么会恢复强度一直是一个悬而未决的问题,但是罗切斯特大学的科学家们的新研究给出了一些线索。该行星磁场的加强发生在该行星坚实的内核形成的同一时间,而这两个事件似乎是相关的。“内核是非常重要的,